导电聚合物。发生电化学n型掺杂反应时,共轭链被还原,其导带得到电子并伴随对阳离子的掺杂:РCP+f—M+—·CP(M+)?1-2Р其中CP(M+)代表主链被还原,对阳离子M+掺杂的导电聚合物。导电聚合物的导电率随着掺杂/脱掺杂的进行有5~lO个数量级的增加和降低(掺杂后电导率增加,脱掺杂后电导率降低).Р另外,掺杂剂的量及其种类、温度以及聚合物分子链的共轭长度等都对导电聚合物的电导率有影响。Р1.1.2导电聚合物的合成方法及其应用通常制备导电聚合物的方法主要有化学法l加】和电化学法【21,221,选择不同的制Р备方法和合成条件所得聚合物的导电性、形态及性能都有较大的差异。化学法简单易行、成本较低、适于大量生产,但是化学聚合试剂残留在聚合物中影响聚合物性质。电化学法设备简单,具有一些独特的优点:一是聚合和掺杂同时进行; 二是通过改变聚合电位和电量可方便地控制膜的氧化态和厚度;三是产物无需分离步骤.虽然至今尚未用电化学法制备出理想的高导电聚合物,但由于具有独特的优点而成为制备各类芳环、芳杂环和芳杂稠环等导电聚合物的主要方法。电化学法制备的产品纯度高,但其最大的缺点是由于受到电极表面积的限制难以大批量生产.Р由于导电聚合物具有电导率范围宽、密度低、耐腐蚀、高弹性等特点,在国民经济、工业生产、科学实验和日常生活等领域具有极大的应用价值.广泛应用于电磁屏蔽材料、电子器件一二级管、电池、传感器等领域【191。其中将导电聚合物修饰在电极上用于电化学方面研究也是导电聚合物的一个重要应用。 1.2导电聚合物修饰电极概述Р自1975年化学修饰电极问世以来l矧,发展极为迅速,它已成为近代电化学和电分析化学领域中的一个重要研究方向。化学修饰电极种类繁多,按修饰方法一般可分为共价键合型、吸附型、聚合物型等,但它们之间并没有十分严格的区Р研究生:任莉君专业:物理化学研究方向:新能源材料8 导师:胡中爱